JP5717458B2 - Lens barrel - Google Patents

Lens barrel Download PDF

Info

Publication number
JP5717458B2
JP5717458B2 JP2011022857A JP2011022857A JP5717458B2 JP 5717458 B2 JP5717458 B2 JP 5717458B2 JP 2011022857 A JP2011022857 A JP 2011022857A JP 2011022857 A JP2011022857 A JP 2011022857A JP 5717458 B2 JP5717458 B2 JP 5717458B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cam ring
protrusion
optical axis
groove
axis direction
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2011022857A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2012163690A (en
Inventor
増喜 明彦
明彦 増喜
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP2011022857A priority Critical patent/JP5717458B2/en
Publication of JP2012163690A publication Critical patent/JP2012163690A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5717458B2 publication Critical patent/JP5717458B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Lens Barrels (AREA)

Description

本発明はフィルムカメラやデジタルカメラ等に備えられたレンズ鏡筒に関するものである。   The present invention relates to a lens barrel provided in a film camera, a digital camera, or the like.

従来より、複数の光学レンズを光軸方向に移動させ撮影倍率を変更するズーム機構を備えるレンズ鏡筒が知られている。たとえば、レンズを保持するレンズ保持枠を回転するカム筒のカム溝に係合させ、直進筒によってレンズ保持枠の回転規制をして光軸に移動させるものがあった。このカム筒と直進筒はカム筒の内周に溝部、直進筒の外周にカム筒の溝部に入る突起部を設けてバヨネット結合させ、直進筒に対してカム筒が回転可能且つ一体的に光軸方向に進退するものが一般的に用いられている。このようなバヨネット結合をする部品にはお互いの部品を組み込むための組み込み位相が必ずあり、組み込み位相とバヨネットの掛かり量に工夫をしてカム筒の回転角の自由度を上げる技術が開示されている。   2. Description of the Related Art Conventionally, a lens barrel having a zoom mechanism that moves a plurality of optical lenses in the optical axis direction to change a photographing magnification is known. For example, there is a type in which a lens holding frame for holding a lens is engaged with a cam groove of a rotating cam cylinder, and the rotation of the lens holding frame is restricted by a straight advance cylinder and moved to the optical axis. The cam cylinder and the rectilinear cylinder are provided with a groove on the inner periphery of the cam cylinder and a protrusion entering the groove of the cam cylinder on the outer periphery of the rectilinear cylinder, and are connected to the bayonet so that the cam cylinder can rotate with respect to the rectilinear cylinder. Those that advance and retract in the axial direction are generally used. Such a bayonet-coupled component always has a built-in phase for incorporating each other's components, and a technique for increasing the degree of freedom of the cam barrel rotation angle by devising the built-in phase and the amount of bayonet is disclosed. Yes.

例えば、特許文献1では図11に示すように複数のバヨネット突起部28a〜28cの径方向の長さと円周方向の長さを変え、組み込み位相ではその突起部の形状に合わせた切り欠き14a〜14cを設けている。そのため、カム筒が回転して突起部が組み込み位相とは異なる切り欠きに達しても径方向或いは円周方向のどちらかが掛かっているためバヨネット結合は外れないようになっている。   For example, in Patent Document 1, as shown in FIG. 11, the lengths in the radial direction and the circumferential direction of the plurality of bayonet protrusions 28a to 28c are changed, and the cutouts 14a to 14a matched to the shape of the protrusions in the built-in phase. 14c is provided. Therefore, even if the cam cylinder rotates and the protrusion reaches a notch different from the built-in phase, either the radial direction or the circumferential direction is applied, so that the bayonet connection is not released.

また、図3のようにカム筒を120°の回転角以上に回転する必要がない角度等分に3つの突起部を有するバヨネット結合では、それぞれのバヨネット突起部の径方向の長さと円周方向の長さを同一にしたものが知られている。   In addition, in the bayonet coupling having three projections equally divided at an angle that does not require the cam cylinder to be rotated at a rotation angle of 120 ° or more as shown in FIG. 3, the radial length and the circumferential direction of each bayonet projection Are known to have the same length.

特開平11−160606号公報JP-A-11-160606

特許文献1では、複数のバヨネット突起部の径方向の長さを変更しているため、最も径方向に長いバヨネット突起が形成できる分の寸法が鏡筒の径方向に必要でありカメラの小型化の妨げとなっていた。   In Patent Document 1, since the radial lengths of a plurality of bayonet protrusions are changed, a dimension sufficient to form the longest bayonet protrusion in the radial direction is required in the radial direction of the lens barrel, and the camera is downsized. It was an obstacle.

また、120°の回転角以上に回転する必要がない3つの突起部を用いたバヨネット結合ではバヨネット突起部の形状をそれぞれ変える必要はない。しかし、組み込み位相の導入位置ギリギリまで使用すると円周方向の掛かり量が少なくなりバヨネット結合が外れる虞があった。その外れを防ぐためには一定の掛かり量を維持する必要があり、導入位置近くまで回転させないようにカム筒の回転角を小さくしなければならなかった。回転角が小さくなるとカムリフトが立って鏡筒負荷が大きくなる虞があった。   Further, in the bayonet connection using three protrusions that do not need to rotate more than 120 °, it is not necessary to change the shape of the bayonet protrusions. However, if the built-in phase introduction position is used as far as possible, the amount of engagement in the circumferential direction is reduced and the bayonet coupling may be disconnected. In order to prevent the disengagement, it is necessary to maintain a certain amount of engagement, and the rotation angle of the cam cylinder has to be reduced so as not to rotate the vicinity of the introduction position. When the rotation angle is small, the cam lift may stand and the lens barrel load may increase.

上記課題を解決するために、本願技術思想のレンズ鏡筒は、レンズを保持し光軸方向へ移動するレンズ保持ユニットと、前記レンズ保持ユニットの光軸方向への移動を規定するカム溝が形成された移動カム環と、前記レンズ保持ユニットの回転方向の規制を行う直進溝と、前記移動カム環に形成された溝部に係合する第1の突起部とを有し、前記移動カム環の内側に配置される直進部材とを備え、
前記溝部は、光軸方向に異なる位置にあって光軸周りに、前記第1の突起部との係合領域として第1の長さで形成された第1の領域と第2の長さで形成された第2の領域とを備え、前記第1の領域と第2の領域とは傾斜部で繋がれており、
前記溝部に係合する前記第1の突起部は、前記第1の長さ又は第2の長さのいずれか短い方よりも、狭い範囲で前記直進溝にて複数に分割されており、
前記移動カム環には、前記複数に分割されている前記第1の突起部の隙間を通過する第2の突起部が、前記複数に分割されている前記第1の突起部が光軸方向に導入する導入部に設けられている。
In order to solve the above problems, the lens barrel of the present technical idea is formed with a lens holding unit that holds the lens and moves in the optical axis direction, and a cam groove that defines the movement of the lens holding unit in the optical axis direction. It includes a cam ring which is a rectilinear groove which performs regulation of the rotational direction of the lens holding unit, and a first projection which engages in a groove formed in the moving cam ring, the cam ring And a rectilinear member disposed inside
The groove portion is located at a different position in the optical axis direction, and has a first region and a second length formed with a first length as an engagement region with the first protrusion around the optical axis. A second region formed, and the first region and the second region are connected by an inclined portion,
The first protrusion engaging with the groove is divided into a plurality of straight advance grooves in a narrower range than the shorter one of the first length and the second length,
Wherein the moving cam ring, the second protruding portion which passes through the gap of the first protrusions is divided into the plurality of the first protrusions is divided into the plurality of the optical axis It is provided in the introduction part to introduce.

本発明によれば、カメラの大型化をすることなく鏡筒の回転角を広げることで設計自由度を向上させて、且つ鏡筒負荷を抑えたレンズ鏡筒を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a lens barrel in which the degree of freedom of design is improved by increasing the rotation angle of the lens barrel without increasing the size of the camera, and the load on the lens barrel is suppressed.

本発明の実施形態に係る撮像装置の外観斜視図である。1 is an external perspective view of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係るレンズ鏡筒の分解斜視図である。1 is an exploded perspective view of a lens barrel according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る移動カム環と直進筒の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the movable cam ring and rectilinear cylinder which concern on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る移動カム環と直進筒の分解斜視図(突起部分割)である。It is a disassembled perspective view (projection part division | segmentation) of the moving cam ring and rectilinear advance cylinder which concern on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る移動カム環の内面展開図の模式図である。It is a schematic diagram of the inner surface development view of the movable cam ring according to the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る移動カム環と直進筒の相対移動を示す図である。It is a figure which shows the relative movement of the movable cam ring which concerns on embodiment of this invention, and a rectilinear advance cylinder. 本発明の実施形態に係る移動カム環の内面展開図である。It is an inner surface development view of a movable cam ring concerning an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る移動カム環と直進筒の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the movable cam ring and rectilinear cylinder which concern on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る移動カム環の内面展開図の模式図である。It is a schematic diagram of the inner surface development view of the movable cam ring according to the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る移動カム環の内面展開図の模式図である。It is a schematic diagram of the inner surface development view of the movable cam ring according to the embodiment of the present invention. 従来例を示すである。It is a prior art example.

[実施例1]
以下、図1から図5を参照して、本発明の第1の実施例による、撮像装置について説明する。第1の実施例は移動カム環が直進筒に対して定位置回転する構成のものである。
[Example 1]
Hereinafter, an imaging apparatus according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In the first embodiment, the movable cam ring rotates at a fixed position with respect to the rectilinear cylinder.

<カメラ本体の外観について>
図1は本発明の適用されるカメラであり、1はカメラ本体である。このカメラ本体1には撮影レンズの焦点距離が変更可能なレンズ鏡筒2が設けられている。レンズ鏡筒2の被写体側の面である前面にはカメラの電源ON・OFFに従って撮影レンズの光路を開閉するレンズバリア装置3が備えられている。また、カメラ本体1の上面には被写体に照明光を照射するストロボ装置を構成する発光窓部4が設けられ、カメラ本体1の前面にはファインダ窓5が設けられている。
<Appearance of camera body>
FIG. 1 shows a camera to which the present invention is applied. Reference numeral 1 denotes a camera body. The camera body 1 is provided with a lens barrel 2 that can change the focal length of the photographing lens. A lens barrier device 3 that opens and closes the optical path of the photographic lens according to the camera power ON / OFF is provided on the front surface of the lens barrel 2 on the subject side. Further, a light emitting window portion 4 constituting a strobe device that irradiates a subject with illumination light is provided on the upper surface of the camera body 1, and a finder window 5 is provided on the front surface of the camera body 1.

さらに、カメラ本体1の上面には撮影準備動作(焦点調節動作および測光動作)及び撮影動作(フィルムやセンサー等の撮像素子への露光)を開始させるためのレリーズボタン6が設けられている。なお、上記図1はカメラの代表的な模式図であり、本発明は上記の構成に限定されるものではない。   Further, a release button 6 is provided on the upper surface of the camera body 1 for starting a shooting preparation operation (focus adjustment operation and photometry operation) and a shooting operation (exposure to an image sensor such as a film or a sensor). FIG. 1 is a typical schematic diagram of a camera, and the present invention is not limited to the above configuration.

<レンズ鏡筒2の分解斜視図について>
図2にレンズ鏡筒2の分解斜視図を示す。7は1群撮影レンズを保持し、前述のレンズバリア装置3を備える第1のレンズ保持ユニット、8は光量を調節する絞り機構を備える絞りユニットである9は2群撮影レンズを保持し、防振レンズ機構とシャッターを備える第2のレンズ保持ユニットである。10は第1のレンズ保持ユニット7、絞りユニット8及び第2のレンズ保持ユニット9の光軸方向のの移動を規定するカム溝を内側に備える移動カム環である。この移動カム環10は、鏡筒駆動モーター13より動力を伝達されるギア部を有する。
<About an exploded perspective view of the lens barrel 2>
FIG. 2 shows an exploded perspective view of the lens barrel 2. Reference numeral 7 denotes a first lens holding unit that holds the first group photographing lens and includes the lens barrier device 3 described above. Reference numeral 8 denotes an aperture unit that includes a diaphragm mechanism that adjusts the amount of light. It is a 2nd lens holding unit provided with a vibration lens mechanism and a shutter. Reference numeral 10 denotes a moving cam ring provided inside with a cam groove for defining movement of the first lens holding unit 7, the diaphragm unit 8 and the second lens holding unit 9 in the optical axis direction. The moving cam ring 10 has a gear portion to which power is transmitted from the lens barrel drive motor 13.

11は移動カム環10に回転可能に保持され、第1のレンズ保持ユニット7及び絞りユニット8及び第2のレンズ保持ユニット9の回転方向の規制を行う直進規制するための直進部材としての直進筒である。直進筒11は、円筒形状を有しているが、直進規制する機能を有すればよく、例えば ドーナツ状の部材から腕が光軸方向に伸びて直進規制を行う形状でもよい。14は内周部に移動カム環10を駆動するための駆動カムを備える固定筒である。12は3群撮影レンズを保持する3群鏡筒、15は撮像素子を保持する撮像素子保持部材である。   Reference numeral 11 denotes a rectilinear cylinder as a rectilinear member that is rotatably held by the movable cam ring 10 and that regulates the rectilinear movement of the first lens holding unit 7, the aperture unit 8, and the second lens holding unit 9. It is. The rectilinear cylinder 11 has a cylindrical shape, but may have a function of restricting rectilinear advance. For example, the straight cylinder 11 may have a shape in which the arm extends from the donut-shaped member in the optical axis direction to restrict rectilinear advance. Reference numeral 14 denotes a fixed cylinder having a drive cam for driving the movable cam ring 10 on the inner peripheral portion. Reference numeral 12 denotes a third group barrel that holds the third group photographing lens, and reference numeral 15 denotes an image sensor holding member that holds the image sensor.

尚、レンズ鏡筒2の構成は本発明の特徴を満たす構成であれば上記の構成に限定されるものではない。   The configuration of the lens barrel 2 is not limited to the above configuration as long as it satisfies the characteristics of the present invention.

<移動カム環10と直進筒11について>
次に、移動カム環10と直進筒11について図3〜5を用いて説明する。図3は移動カム環10と直進筒11の分解斜視図であり、直進筒11には3箇所角度等分に設けられ径方向外側に突出した突起部11aが備わっている。また、移動カム環10には直進筒11の突起部11aが係合する溝部10aが備わっているの。溝部10aが移動カム環10にあるので、移動カム環10が回転しても、突起部11aが溝部10aを通過することができる。また、移動カム環10には、直進筒11の組み込みの際に突起部11aが光軸方向に通過する導入部10bが備わっている。移動カム環10に直進筒11を組み込んで、移動カム環10を回転させると、直進筒11の突起部11aが移動カム環10の先の溝部10aの被写体側と撮像面側の面に挟み込まれて係合する。この係合により、移動カム環10は直進筒11と一体的に光軸方向に進退することが可能となる。移動カム環10の溝部10aは光軸方向の一定位置に一周形成されているため、直進筒11に対して移動カム環11は定位置で回転することになる。なお、溝部10aは必ずしも一周形成されていなくても移動カム環との相対的な回転量に応じて必要な角度に形成するようにすればよい。
<About the moving cam ring 10 and the straight cylinder 11>
Next, the moving cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11 will be described with reference to FIGS. FIG. 3 is an exploded perspective view of the movable cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11. The rectilinear cylinder 11 is provided with projections 11a provided at equal angles at three locations and projecting radially outward. Further, the movable cam ring 10 is provided with a groove portion 10a with which the protruding portion 11a of the rectilinear cylinder 11 is engaged. Since the groove portion 10a is in the movable cam ring 10, even if the movable cam ring 10 rotates, the protruding portion 11a can pass through the groove portion 10a. Further, the movable cam ring 10 is provided with an introduction portion 10b through which the protruding portion 11a passes in the optical axis direction when the rectilinear cylinder 11 is assembled. When the rectilinear cylinder 11 is assembled in the moving cam ring 10 and the moving cam ring 10 is rotated, the protrusion 11a of the rectilinear cylinder 11 is sandwiched between the subject side and the imaging surface side of the groove 10a at the tip of the moving cam ring 10. Engage. By this engagement, the movable cam ring 10 can advance and retreat in the optical axis direction integrally with the rectilinear cylinder 11. Since the groove portion 10a of the moving cam ring 10 is formed around a fixed position in the optical axis direction, the moving cam ring 11 rotates at a fixed position with respect to the rectilinear cylinder 11. Note that the groove 10a is not necessarily formed once, but may be formed at a necessary angle according to the relative rotation amount with respect to the moving cam ring.

図4は図3と同様に移動カム環10と直進筒11の分解斜視図であり、図3と異なるのは直進筒11に設けられた突起部11aが間に隙間をあけて円周方向に分割されていることである。また、導入部10bには、図3とは異なり、円周方向に分割された直進筒11の突起部11aの隙間が組み込みの際の光軸方向への移動で通過する位置に突起部10cが備わっている。移動カム環10に直進筒11を組み込んで回転させると、直進筒11の分割された突起部11aが移動カム環10の溝部10aの被写体側と撮像面側の面に挟み込まれて係合する。この係行により、移動カム環10は直進筒11と一体的に光軸方向に進退することが可能となる。移動カム環10の溝部10aは光軸方向の一定位置に一周形成されているため、直進筒11に対して移動カム環11は図3の場合と同様に定位置で回転することになる。なお、溝部10aは必ずしも一周形成されていなくても移動カム環との相対的な回転量に応じて必要な角度に形成するようにすればよい。   4 is an exploded perspective view of the movable cam ring 10 and the straight cylinder 11 as in FIG. 3. The difference from FIG. 3 is that the protrusion 11a provided on the straight cylinder 11 has a gap in the circumferential direction. It is divided. Further, unlike FIG. 3, the introduction portion 10b has a projection portion 10c at a position where the clearance of the projection portion 11a of the rectilinear cylinder 11 divided in the circumferential direction passes through the movement in the optical axis direction during incorporation. It is equipped. When the rectilinear cylinder 11 is incorporated into the moving cam ring 10 and rotated, the divided projections 11a of the rectilinear cylinder 11 are sandwiched and engaged with the subject side and imaging surface side surfaces of the groove 10a of the moving cam ring 10. By this engagement, the movable cam ring 10 can advance and retreat in the optical axis direction integrally with the rectilinear cylinder 11. Since the groove portion 10a of the moving cam ring 10 is formed around the fixed position in the optical axis direction, the moving cam ring 11 rotates at a fixed position with respect to the rectilinear cylinder 11 as in the case of FIG. Note that the groove 10a is not necessarily formed once, but may be formed at a necessary angle according to the relative rotation amount with respect to the moving cam ring.

図5は移動カム環10の内面展開図からカム溝を削除して移動カム環10の溝部10aと直進筒11の突起部11aの位置関係を簡潔に示した模式図である。   FIG. 5 is a schematic view briefly showing the positional relationship between the groove portion 10a of the moving cam ring 10 and the protruding portion 11a of the rectilinear cylinder 11 by deleting the cam groove from the inner surface development view of the moving cam ring 10.

(a)は突起部11aを分割していない方式であり、(b)は本突起部11aを分割している方式である。また、(c)は突起部11aを分割せずに、(b)と同等の掛かり量を得ようとしたときの様子を示したものである。(a)〜(c)それぞれに対して直進筒11の突起部11aの位置が右からSINK、WIDE、TELEのポジションとなる。また、直進筒11の突起部11aは本来周方向に3箇所存在するが、簡単のために展開模式図の中央の導入部10bから組み込まれる一箇所を示すことにする。   (A) is a method in which the protruding portion 11a is not divided, and (b) is a method in which the protruding portion 11a is divided. Further, (c) shows a state when an amount of engagement equivalent to (b) is obtained without dividing the protrusion 11a. With respect to each of (a) to (c), the position of the protrusion 11a of the rectilinear cylinder 11 is the position of SINK, WIDE, and TELE from the right. In addition, although there are originally three protrusions 11a of the rectilinear cylinder 11 in the circumferential direction, for the sake of simplicity, a single part that is incorporated from the central introduction part 10b in the developed schematic diagram will be shown.

(a)では移動カム環10の導入部10bから組み込まれた直進筒11の突起部11aが導入完了した位置が破線の位置である。その破線の位置から移動カム環10の溝部10aに挟み込まれながら移動カム環10が回転すると、突起部11aは、移動カム環10と相対的に、SINKからTELEまで回転角X1を移動する。SINKにおける直進筒11の突起部11aの掛かり量はL1であり、WIDEでは突起部11aの長さ分だけ掛かり、TELEでは掛かり量がL2となる。SINKに、TELEにおける掛かり量L1、L2は、後述する(b)と比較して大きくなく、このバヨネット結合が外れる場合も考えられる。鏡筒の停止精度によっては、突起部11aと溝部10aとの掛かり量L1、L2よりも更に小さくなることもあり得るからである。   In (a), the position where the protrusion 11a of the straight cylinder 11 incorporated from the introduction part 10b of the moving cam ring 10 is completely introduced is the position indicated by the broken line. When the moving cam ring 10 rotates while being sandwiched in the groove 10 a of the moving cam ring 10 from the position of the broken line, the protrusion 11 a moves relative to the moving cam ring 10 from the SINK to TELE at the rotation angle X1. The amount of protrusion 11a of the straight cylinder 11 in SINK is L1, the length of the protrusion 11a is longer in WIDE, and the amount of protrusion is L2 in TELE. The amount of engagement L1 and L2 in TELE is not large compared to (b) described later, and this bayonet coupling may be removed. This is because depending on the stopping accuracy of the lens barrel, the amount of engagement L1 and L2 between the protrusion 11a and the groove 10a may be further reduced.

(b)では直進筒11の突起部11aが隙間をもって円周方向に分割されている。それにあわせて、導入部10bにも、突起部11aが分割されたことにより生じた隙間に対応した突起部10cを移動カム環10に設けてある。この突起部10cが、突起部11aが分割されていることにより生じた隙間を通過することができる。(b)でのSINKにおける直進筒11の突起部11aと溝部10aとが係合する掛かり量はL3であある。WIDEでは、突起部11aと溝部10aとが係合する掛かり量は突起部11aの長さ分である。また、TELEでは、突起部11aと溝部10aとが係合する掛かり量がL4となる。掛かり量がL3>L1、L4>L2となることから、同じ回転角X1移動する中で、突起部11aと溝部10aとが係合する掛かり量を大きくすることが可能となる。   In (b), the protrusion 11a of the straight cylinder 11 is divided in the circumferential direction with a gap. Accordingly, the moving cam ring 10 is also provided with a protruding portion 10c corresponding to a gap generated by dividing the protruding portion 11a in the introducing portion 10b. The protrusion 10c can pass through the gap generated by dividing the protrusion 11a. The amount of engagement between the protrusion 11a of the straight cylinder 11 and the groove 10a in SINK in (b) is L3. In WIDE, the amount of engagement between the protrusion 11a and the groove 10a is the length of the protrusion 11a. In TELE, the amount of engagement between the protrusion 11a and the groove 10a is L4. Since the amounts of engagement are L3> L1 and L4> L2, it is possible to increase the amount of engagement between the protrusion 11a and the groove 10a while moving at the same rotation angle X1.

(c)では掛かり量を(b)と同等のSINKでL3、TELEでL4にして(a)と同等のバヨネット結合に当てはめるとSINKの位置とTELEの位置がMIDDLE側に寄せられる。そのため回転角X1よりも小さい回転角X2しか鏡筒を回転させることができなくなる。言い換えると、(b)では回転角を最大限に大きくしながら十分な掛かり量を得ることができている。   In (c), when the applied amount is set to L3 for SINK equivalent to (b) and to L4 for TELE, and applied to the bayonet coupling equivalent to (a), the position of SINK and the position of TELE are brought closer to the MIDDLE side. Therefore, the lens barrel can be rotated only by a rotation angle X2 smaller than the rotation angle X1. In other words, in (b), a sufficient amount of engagement can be obtained while the rotation angle is maximized.

以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。   Although the present invention has been described in detail based on preferred embodiments thereof, the present invention is not limited to these specific embodiments, and various forms within the scope of the present invention are also included in the present invention. included.

[実施例2]
以下、図6から図10を参照して、本発明の第2の実施例による、撮像装置について説明する。実施例2は直進筒が移動カム環に対して光軸方向に相対的に往復運動する構成のものである。実施例2も実施例1と同様に、図1のカメラに適用される。
[Example 2]
Hereinafter, an imaging apparatus according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In the second embodiment, the rectilinear cylinder reciprocates relative to the moving cam ring in the optical axis direction. The second embodiment is also applied to the camera shown in FIG.

<移動カム環10と直進筒11の動きについて>
移動カム環10と直進筒11の動きについて図6と図7を用いて説明する。図6は移動カム環10と直進筒11を組み込んだときの被写体側からみた正面図と、その側面図である。図7は移動カム環10の内面展開図である。
<About the movement of the moving cam ring 10 and the straight cylinder 11>
The movement of the moving cam ring 10 and the straight cylinder 11 will be described with reference to FIGS. FIG. 6 is a front view and a side view of the moving cam ring 10 and the straight cylinder 11 as seen from the subject side. FIG. 7 is an inner surface development view of the movable cam ring 10.

図6の(a)は、カメラ本体1の鏡筒が収納状態になっており、移動カム環10と直進筒11が光軸方向に接近している。すなわち、移動カム環10と直進筒11との光軸方向への重なっている領域が多くなっている。カメラ本体1は、電源がOFFされたり撮影状態から再生状態に移行したりすると非撮影状態となって、鏡筒が収納状態に移行する。   6A, the lens barrel of the camera body 1 is in the retracted state, and the movable cam ring 10 and the rectilinear barrel 11 are close to each other in the optical axis direction. That is, there are many areas where the movable cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11 overlap in the optical axis direction. When the power is turned off or the camera body 1 shifts from the shooting state to the playback state, the camera body 1 enters a non-shooting state and the lens barrel shifts to the retracted state.

カメラ本体1の電源をONすると移動カム環10が図7の矢印方向に回転する。この移動カム環10の回転により、直進筒11の突起部11aは、移動カム環10と相対的に移動することになる。図7に、この状態を示す。図7の(b)は、移動カム環10のバヨネット溝10aに沿って直進筒11の突起部11aがSINKの状態((a)の部分)から、被写体側から撮像側に滑り降りて図7の(b)の状態に達する。SINKの状態((a)の部分)は、突起部(11a)と係合する第1の領域として、光軸周りに第1の長さに形成されている。また、(b)の部分は、突起部(11a)と係合する第2の領域として、光軸周りに第2の長さに形成される。ここでは、突起部(11a)との係合領域として、第1の長さは、第2の長さよりも短くなっている。この(b)の状態では、図6にあるように、直進筒11が移動カム環10に対して光軸方向に被写体側から撮像側にLだけ相対移動している。つまり、(b)の状態は、(a)の状態に比べて、直進筒11が移動カム環10に対して撮像面側に移動していることになる。上記では、突起部(11a)との係合領域として、第1の長さは、第2の長さよりも短くなっていることを説明した。この点、直進筒11と移動カム環10との光軸方向の相対的移動(移動カム環10の回転角に対する)によっては、突起部(11a)との係合領域として、第1の長さは、第2の長さよりも長くしてもよい。   When the power of the camera body 1 is turned on, the moving cam ring 10 rotates in the direction of the arrow in FIG. Due to the rotation of the moving cam ring 10, the protrusion 11 a of the rectilinear cylinder 11 moves relative to the moving cam ring 10. FIG. 7 shows this state. FIG. 7B shows a state in which the protrusion 11a of the rectilinear cylinder 11 slides down from the subject side to the image pickup side from the SINK state (part (a)) along the bayonet groove 10a of the movable cam ring 10. The state (b) is reached. The SINK state (portion (a)) is formed in a first length around the optical axis as a first region engaged with the protrusion (11a). The portion (b) is formed as a second region engaged with the protrusion (11a) to a second length around the optical axis. Here, the first length is shorter than the second length as the engagement region with the protrusion (11a). In this state (b), as shown in FIG. 6, the rectilinear cylinder 11 is moved relative to the moving cam ring 10 by L in the optical axis direction from the subject side to the imaging side. That is, in the state (b), the rectilinear cylinder 11 moves to the imaging surface side with respect to the movable cam ring 10 as compared to the state (a). In the above description, it has been described that the first length is shorter than the second length as the engagement region with the protrusion (11a). In this regard, depending on the relative movement in the optical axis direction between the rectilinear cylinder 11 and the movable cam ring 10 (relative to the rotation angle of the movable cam ring 10), the first length is set as the engagement region with the protrusion (11a). May be longer than the second length.

その後、移動カム環10の回転が更に続くと直進筒11の突起部11aは、さらに、相対的に移動する。具体的には、突起部11aは、移動カム環10のバヨネット溝10aに沿って、撮像側から被写体側へ斜面を乗り上げて(b)の状態から(c)の状態に達する。この(c)の部分は、突起部(11a)と係合する第3の領域として、光軸周りに第3の長さに形成されている。この(c)の状態は(a)の状態と同様に移動カム環10と直進筒11が光軸方向に接近している。したがって、(c)の状態は(a)の状態と同様に、移動カム環10と直進筒11とが光軸方向に重なっている面積が(b)の状態より多い状態である。このように移動カム環10と直進筒11はバヨネット結合で一体的に動きながら、更にその途中で移動カム環10と直進筒11が相対移動をするようになっている。繰り込み方向の動作は上述した流れと全く逆を辿ることになる。   Thereafter, when the rotation of the movable cam ring 10 further continues, the protrusion 11a of the rectilinear cylinder 11 further moves relatively. Specifically, the protrusion 11a rides on the slope from the imaging side to the subject side along the bayonet groove 10a of the movable cam ring 10 and reaches the state (c) from the state (b). This part (c) is formed in a third length around the optical axis as a third region that engages with the protrusion (11a). In the state of (c), the movable cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11 are close to each other in the optical axis direction as in the state of (a). Therefore, the state of (c) is a state where the area where the movable cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11 overlap in the optical axis direction is larger than the state of (b), similarly to the state of (a). In this way, the moving cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11 move integrally by bayonet coupling, and the moving cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11 move relative to each other in the middle. The operation in the retraction direction is exactly the reverse of the flow described above.

<移動カム環10と直進筒11の分解斜視図について>
図8は移動カム環10と直進筒11の分解斜視図であある。直進筒11には、径方向外側に突出した突起部11aが周方向に3箇所設けられている。直進筒11の突起部11aには傾斜部11cが角の4箇所に施されている。移動カム環10の溝部10aには、回転した際に直進筒11の傾斜部11cと当接する傾斜部10dが施されている。この傾斜部10dが施されていることで移動カム環10に対して直進筒11が、光軸方向に相対移動可能となっている。
<About an exploded perspective view of the moving cam ring 10 and the straight cylinder 11>
FIG. 8 is an exploded perspective view of the movable cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11. The rectilinear cylinder 11 is provided with three protrusions 11a projecting radially outward in the circumferential direction. The protruding portion 11a of the rectilinear cylinder 11 is provided with inclined portions 11c at four corners. The groove portion 10a of the moving cam ring 10 is provided with an inclined portion 10d that comes into contact with the inclined portion 11c of the straight cylinder 11 when rotated. By providing the inclined portion 10d, the rectilinear cylinder 11 can be moved relative to the moving cam ring 10 in the optical axis direction.

また、直進筒11に施された直進溝11bは前述した第2のレンズ保持ユニット9の光軸周りの回転を規制する直進規制をしている。ここで、図8に示すように、この直進溝11bは、分割されている突起部11aの隙間を同じ位相で共用している。また、この隙間を突起部11aは、上述の第1の長さよりも短くなっている。このように、直進筒11の突起部11aを分割すれば、直進筒11の突起部11aを分断する位相に直進溝11bを配置することが可能となる。そのため、カムのレイアウトを含めて設計の自由度を大幅に向上させることが可能であり、この構成は実施例1と同様である。   Further, the rectilinear groove 11b formed in the rectilinear cylinder 11 regulates rectilinear advance that restricts the rotation of the second lens holding unit 9 around the optical axis. Here, as shown in FIG. 8, the rectilinear groove 11b shares the gap between the divided projections 11a in the same phase. Further, the projecting portion 11a is shorter than the first length described above in the gap. Thus, if the protrusion 11a of the rectilinear cylinder 11 is divided, the rectilinear groove 11b can be arranged in a phase that divides the protrusion 11a of the rectilinear cylinder 11. Therefore, the degree of freedom in design including the layout of the cam can be greatly improved, and this configuration is the same as that of the first embodiment.

なお、この突起部11aの分割数は、本実施例では2つとしたが、溝部10aとの係行する量と、分割数を増やすことによる各突起部の耐久性の低下との兼ね合いで、複数にしてもよい。   In this embodiment, the number of divisions of the projection 11a is two. However, the number of divisions with the groove 10a and a decrease in the durability of each projection by increasing the number of divisions are plural. It may be.

<溝部10aと突起部11aとの位置関係について>
図9と図10は移動カム環10の内面展開図からカム溝を削除して移動カム環10の溝部10aと直進筒11の突起部11aの位置関係を簡潔に示した模式図である。なお、図9と図10では組み込みの導入部10bの位相が異なっている。
<About the positional relationship between the groove 10a and the protrusion 11a>
9 and 10 are schematic views simply showing the positional relationship between the groove portion 10a of the moving cam ring 10 and the protruding portion 11a of the rectilinear cylinder 11 by removing the cam groove from the inner surface development view of the moving cam ring 10. FIG. In FIG. 9 and FIG. 10, the phase of the built-in introducing portion 10b is different.

図9と図10の(a)は突起部11aを分割していない方式であり、図9と図10の(b)が突起部11aを分割している方式を示したものである。(a)、(b)それぞれに対して直進筒11の突起部11aの位置が右からSINK、WIDE、TELEのポジションとなる。また、直進筒11の突起部11aは本来周方向に3箇所存在するが、簡単のために展開模式図の中央の導入部10bから組み込まれる一箇所を示す。直進筒11は移動カム環10に対して光軸方向に相対往復運動をする。そのため、WIDEの位置はSINKとTELEの位置に対して光軸方向に被写体側から撮像面側に移動している。これは、上述のように第2の長さにわたっている。(a)では移動カム環10の導入部10bから組み込まれた直進筒11の突起部11aが導入完了した位置が破線の位置である。その破線の位置から移動カム環10の溝部10aに挟み込まれながら移動カム環10が回転すると、突起部11aは、移動カム環10と相対的に、SINKからTELEまで光軸方向に相対往復運動をする。それとともに、光軸周りに相対回転運動しながら回転角X3を移動する。このWIDEと同じ光軸方向の移動カム環10と直進筒11との相対的な位置は、上述のように第2の長さにわたっている。   FIGS. 9 and 10A show a method in which the protruding portion 11a is not divided, and FIGS. 9B and 10B show a method in which the protruding portion 11a is divided. With respect to (a) and (b), the positions of the protrusions 11a of the rectilinear cylinder 11 are the positions of SINK, WIDE, and TELE from the right. In addition, although the protrusion 11a of the rectilinear cylinder 11 is originally present at three locations in the circumferential direction, one location that is incorporated from the central introduction portion 10b of the developed schematic diagram is shown for simplicity. The rectilinear cylinder 11 reciprocates relative to the moving cam ring 10 in the optical axis direction. Therefore, the position of WIDE moves from the subject side to the imaging surface side in the optical axis direction with respect to the positions of SINK and TELE. This spans the second length as described above. In (a), the position where the protrusion 11a of the straight cylinder 11 incorporated from the introduction part 10b of the moving cam ring 10 is completely introduced is the position indicated by the broken line. When the moving cam ring 10 rotates while being sandwiched in the groove 10a of the moving cam ring 10 from the position of the broken line, the protrusion 11a relatively reciprocates in the optical axis direction from SINK to TELE relative to the moving cam ring 10. To do. At the same time, the rotation angle X3 is moved while relatively rotating around the optical axis. The relative positions of the movable cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11 in the same optical axis direction as the WIDE extend over the second length as described above.

SINKにおける直進筒11の突起部11aのと溝部10aとの係合する掛かり量はL5である。WIDEでは、突起部11aのと溝部10aとの係合する掛かり量が、突起部11aの長さ分になる。また、TELEでは、突起部11aのと溝部10aとの係合する掛かり量がL6となる。SINKにおいてもTELEにおいても突起部11aのと溝部10aとの係合する掛かり量は、後述する(b)に比べて大きくない。したがって、突起部11aと溝部10aとによるバヨネット結合が外れる場合も考えられる。鏡筒の停止精度によっては、突起部11aと溝部10aとの掛かり量L1、L2よりも更に小さくなることもあり得るからである。   The amount of engagement between the protrusion 11a of the straight cylinder 11 and the groove 10a in SINK is L5. In WIDE, the amount of engagement between the protrusion 11a and the groove 10a is the length of the protrusion 11a. In TELE, the amount of engagement between the protrusion 11a and the groove 10a is L6. In both SINK and TELE, the amount of engagement between the protrusion 11a and the groove 10a is not large compared to (b) described later. Therefore, the case where the bayonet coupling | bonding by the projection part 11a and the groove part 10a remove | deviates is also considered. This is because depending on the stopping accuracy of the lens barrel, the amount of engagement L1 and L2 between the protrusion 11a and the groove 10a may be further reduced.

図9と図10の(b)では、直進筒11の突起部11aが、上述のように第1の長さの中で、隙間をもって円周方向に分割されている。それにあわせて、導入部10bにも、突起部11aが分割されたことにより生じた隙間に対応した突起部10cを移動カム環10に設けてある。この突起部10cが、突起部11aが分割されていることにより生じた隙間を通過することができる。ここで、導入部10bは、、直進筒11と移動カム環10との光軸方向の相対往復運動が可能なように傾斜部10dを削らない位置に設けるようにする必要がある。   In FIG. 9 and FIG. 10B, the protrusion 11a of the rectilinear cylinder 11 is divided in the circumferential direction with a gap in the first length as described above. Accordingly, the moving cam ring 10 is also provided with a protruding portion 10c corresponding to a gap generated by dividing the protruding portion 11a in the introducing portion 10b. The protrusion 10c can pass through the gap generated by dividing the protrusion 11a. Here, the introduction portion 10b needs to be provided at a position where the inclined portion 10d is not cut so that the rectilinear cylinder 11 and the movable cam ring 10 can be reciprocated in the optical axis direction.

SINKにおける直進筒11の突起部11aと溝部10aとの係合による掛かり量はL7である。また、WIDEでの突起部11aと溝部10aとの係合による掛かり量は、突起部11aの長さ分である。、TELEでの突起部11aと溝部10aとの係合による掛かり量がL8となる。突起部11aと溝部10aとの係合による掛かり量がL7>L5、L8>L6となることから、同じ回転角X3移動する中で掛かり量を大きくすることが可能となる。   The amount of engagement between the protrusion 11a of the straight cylinder 11 and the groove 10a in SINK is L7. Further, the amount of engagement by the engagement between the protrusion 11a and the groove 10a in WIDE is the length of the protrusion 11a. The amount of engagement due to the engagement between the protrusion 11a and the groove 10a in TELE is L8. Since the amount of engagement due to the engagement between the protrusion 11a and the groove 10a satisfies L7> L5 and L8> L6, the amount of engagement can be increased while moving at the same rotation angle X3.

実施例1では、掛かり量を図5の(b)と同等にするための図5の(a)の回転角を図5の(c)として見積もって、比較した。実施例2では、直進筒11と移動カム環10との光軸方向の相対往復運動をするため、上述のように、傾斜部10dを残す必要があるため、図5の(c)に相当する図面を作成するのは困難である。   In Example 1, the rotation angle in FIG. 5A for making the amount of engagement equivalent to that in FIG. 5B was estimated and compared as FIG. 5C. In the second embodiment, since the rectilinear movement of the rectilinear cylinder 11 and the moving cam ring 10 in the optical axis direction is necessary, it is necessary to leave the inclined portion 10d as described above, which corresponds to (c) of FIG. It is difficult to create a drawing.

図9の(a)と(b)とを比較すると、実施例1と同様に突起部11aと溝部10aとの係合による掛かり量を大きく保ちながら回転角X3の移動が可能となる。、別の突起部11aに対応する別の導入部10bまでの回転角の中で最大限にSINK−TELE間の回転角を拡張することが可能となる。それによってカムのリフト(移動カム環10の回転角に対する光軸方向の移動量)を小さくすることができ、延いては移動カム環10を回転するための駆動力を抑えることにも繋がる。   9A and 9B are compared, it is possible to move the rotation angle X3 while maintaining a large amount of engagement due to the engagement between the protrusion 11a and the groove 10a as in the first embodiment. The rotation angle between SINK and TELE can be expanded to the maximum within the rotation angle up to another introduction portion 10b corresponding to another protrusion 11a. As a result, the lift of the cam (the amount of movement in the optical axis direction with respect to the rotation angle of the moving cam ring 10) can be reduced, leading to the suppression of the driving force for rotating the moving cam ring 10.

図10の組み込み位相において、(a)では、移動カム環10の導入部10bが円周方向に幅を要しているため、WIDEからTELEの光軸方向の位置へ相対移動させるための傾斜部10dが形成できない可能性が高くなっている。そうすると、移動カム環10と直進筒11の光軸方向への相対往復運動が成立しない。そういった技術的意義においても、図10の(b)のように直進筒11の突起部11aを隙間をもって分割する意義がある。、移動カム環10の導入部10bに突起部10cを施し、その突起部10cに傾斜部10dを形成することで移動カム環10と直進筒11との光軸方向への相対往復運動を成立させることが可能となるからでえある。   In the built-in phase of FIG. 10, in (a), since the introduction part 10b of the moving cam ring 10 requires a width in the circumferential direction, an inclined part for relative movement from WIDE to the position in the optical axis direction of TELE. There is a high possibility that 10d cannot be formed. If it does so, the relative reciprocating motion to the optical axis direction of the movable cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11 will not be materialized. Also in such technical significance, it is meaningful to divide the protruding portion 11a of the rectilinear cylinder 11 with a gap as shown in FIG. The projecting portion 10c is provided on the introduction portion 10b of the moving cam ring 10, and the inclined portion 10d is formed on the projecting portion 10c, so that the reciprocating motion in the optical axis direction between the moving cam ring 10 and the rectilinear cylinder 11 is established. Because it becomes possible.

以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。   Although the present invention has been described in detail based on preferred embodiments thereof, the present invention is not limited to these specific embodiments, and various forms within the scope of the present invention are also included in the present invention. included.

10 駆動カム環
10a 溝部
10b 導入部
10c 突起部
10d 傾斜部
11 直進筒
11a 突起部
11b 直進溝
11c 傾斜部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Drive cam ring 10a Groove part 10b Introduction part 10c Protrusion part 10d Inclination part 11 Straight advance cylinder 11a Protrusion part 11b Straight advance groove 11c Inclination part

Claims (4)

レンズを保持し光軸方向へ移動するレンズ保持ユニットと、前記レンズ保持ユニットの光軸方向への移動を規定するカム溝が形成された移動カム環と、前記レンズ保持ユニットの回転方向の規制を行う直進溝と、前記移動カム環に形成された溝部に係合する第1の突起部とを有し、前記移動カム環の内側に配置される直進部材とを備え、
前記溝部は、光軸方向に異なる位置にあって光軸周りに、前記第1の突起部との係合領域として第1の長さで形成された第1の領域と第2の長さで形成された第2の領域とを備え、前記第1の領域と第2の領域とは傾斜部で繋がれており、
前記溝部に係合する前記第1の突起部は、前記第1の長さ又は第2の長さのいずれか短い方よりも、狭い範囲で前記直進溝にて複数に分割されており、
前記移動カム環には、前記複数に分割されている前記第1の突起部の隙間を通過する第2の突起部が、前記複数に分割されている前記第1の突起部が光軸方向に導入する導入部に設けられていることを特徴とするレンズ鏡筒。
A lens holding unit that moves the lens holding the the optical axis direction, and the moving cam ring cam grooves are formed to define a movement in the optical axis direction of the lens holding unit, regulating the rotational direction of the lens holding unit And a rectilinear member disposed on the inner side of the moving cam ring, and having a first protrusion that engages with a groove formed in the moving cam ring.
The groove portion is located at a different position in the optical axis direction, and has a first region and a second length formed with a first length as an engagement region with the first protrusion around the optical axis. A second region formed, and the first region and the second region are connected by an inclined portion,
The first protrusion engaging with the groove is divided into a plurality of straight advance grooves in a narrower range than the shorter one of the first length and the second length,
Wherein the moving cam ring, the second protruding portion which passes through the gap of the first protrusions is divided into the plurality of the first protrusions is divided into the plurality of the optical axis A lens barrel characterized by being provided in an introduction portion to be introduced.
前記直進部材は、前記第1の突起部と前記溝部との係合により、前記移動カム環の光軸方向の移動と一体となって光軸方向に移動することを特徴とする請求項1に記載のレンズ鏡筒。 The linearly moving member moves in the optical axis direction integrally with the movement of the movable cam ring in the optical axis direction by the engagement of the first protrusion and the groove. The lens barrel described. 前記第1の突起部には、前記傾斜部と当接する傾斜部が設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載のレンズ鏡筒。 The lens barrel according to claim 1, wherein the first protrusion is provided with an inclined portion that comes into contact with the inclined portion. 請求項1乃至3の何れか一項に記載のレンズ鏡筒を有する撮像装置。An imaging apparatus comprising the lens barrel according to any one of claims 1 to 3.
JP2011022857A 2011-02-04 2011-02-04 Lens barrel Active JP5717458B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011022857A JP5717458B2 (en) 2011-02-04 2011-02-04 Lens barrel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011022857A JP5717458B2 (en) 2011-02-04 2011-02-04 Lens barrel

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012163690A JP2012163690A (en) 2012-08-30
JP5717458B2 true JP5717458B2 (en) 2015-05-13

Family

ID=46843145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011022857A Active JP5717458B2 (en) 2011-02-04 2011-02-04 Lens barrel

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5717458B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6271904B2 (en) * 2013-08-06 2018-01-31 キヤノン株式会社 Lens barrel and imaging device

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002207150A (en) * 2000-11-07 2002-07-26 Asahi Optical Co Ltd Engaging structure for cylindrical member
JP4748679B2 (en) * 2006-06-29 2011-08-17 キヤノン株式会社 Cam barrel and lens barrel
JP2010204563A (en) * 2009-03-05 2010-09-16 Panasonic Corp Lens barrel

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012163690A (en) 2012-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5383347B2 (en) Lens barrel and imaging device
US7777976B2 (en) Imaging device
JP2007279310A (en) Lens barrel and image pickup device
JP5906467B2 (en) Lens barrel
JP4587437B2 (en) Lens barrel and photographing apparatus
JP6624072B2 (en) Lens barrel, camera
JP2011175246A (en) Image pickup apparatus
JP5717458B2 (en) Lens barrel
JP5934946B2 (en) Lens barrel
JP2011154169A (en) Lens barrel and optical device
JP2011154167A (en) Lens barrel and camera
JP2005172953A (en) Lens barrel and camera
JP5043069B2 (en) Lens barrel
US6707993B1 (en) Lens barrel
JP2016122067A (en) Lens barrel and optical device
US9958637B2 (en) Optical device having improved impact resistance
EP3388879B1 (en) Lens barrel
JP6150505B2 (en) Lens barrel and imaging device having the same
JP2006215421A (en) Lens barrel
JP6478533B2 (en) Optical equipment
JP5897887B2 (en) Lens barrel
JP7189699B2 (en) zoom lens device
JP4479293B2 (en) Lens barrel
JP2009244613A (en) Collapsible lens barrel for camera
JP4894329B2 (en) Shutter device

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140203

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20141126

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20141202

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150115

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150217

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150317

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 5717458

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151